(SiH4热分解能耗降至10kWh/kg,相当于西门子法的10%,),沉积效率高(理论上转化率可以达到100%)、反应副产物(氢气)简单易处理等优点,而且流化床反应器能够连续运行,产量高、维护简单,因此
电耗低(SiH4热分解能耗降至10kWh/kg,相当于西门子法的10%,),沉积效率高(理论上转化率可以达到100%)、反应副产物(氢气)简单易处理等优点,而且流化床反应器能够连续运行,产量高、维护简单
和还原也是化学工艺,在化工厂里建设西门子法多晶硅工厂的一个最大的好处就是无论是氯化氢或氢气原料等,还是四氯化硅、二氯二氢硅等副产品,都可以在其化工厂内进行循环使用,因此,工艺消耗可以降到最小,工艺成本
多亿升生物乙醇和200多亿升其他工业及运输燃料。在氢能方面,壳牌计划在2023年前建设390个氢气零售站点,其中230个站点使用壳牌产品。壳牌在美国、荷兰等国家拥有多个风电场,风能年发电量超过500兆瓦
对世界地理有巨大影响,简直是沙漠变绿洲。 另一个应用是通过电解变为燃料生产,因为燃料甚至氢气,可储存。但也有可能通过太阳能发电生产额外可存储的液态燃料。研究的问题是,我们需要减少电解槽的基建成本。 FR:中国能源网
世界上最大的“人造太阳”已经开始发光发热了。科学家们搭建了一堵由100多盏短弧氙气灯组成的巨型蜂窝状墙,希望借此找到一种更有效的方法来获取氢气,为工业用氢和氢气制取开辟新道路。据德国国家航空航天
太阳光生产氢气的最佳装置。这个“人造太阳”可以制造出水蒸气,而水可以被分解成氢气和氧气。氢气可以被制成不含二氧化碳的清洁能源,为汽车、飞机等提供动力。氢气是清洁能源领域的明日之星。由于其无污染、可再生
最高达3000摄氏度。 德国航空太空中心表示,这些极高的温度是使用太阳能生产太阳能燃料(如氢燃料)过程中的必要条件,而他们也希望Synlight能够帮助研究人员找到一种更有效的方法将水分解成氢气和氧气。 FR:快科技
of the National Academy of Sciences, PNAS)上。在阳光的照射下,名为“光阳极”的催化剂材料将水分子中的氢和氧进行分离,生成氢气和氧气(图中气泡)。这一重大研究突破
下面这个简单的化学反应:碳氢化合物 / 氢气 + 氧气 → 水 + 二氧化碳然而,就算地球上的燃料暂时还不会耗尽,化石燃料带来的气候变暖已经火烧眉毛。根据政府间气候变化专门委员会(IPCC)的报告称
的一名学生向我展示了如何用光把水分解成氧气和氢气,这是制造太阳能燃料关键性的第一步。下一步是把氢气和二氧化碳结合在一起制造燃料。然而利用现有技术、用阳光制备燃料的成本太高了。为了把成本降下来,需要
、阳光吸收剂和一种催化剂。催化剂的作用是加速化学反应,因此每个细胞都能更高效地制造氢气或者碳基燃料。但不幸的是,最好的催化剂需要用到一些最贵、最罕见的元素,比如铂金。内特研究的一个主要方面就是要找到其他的
西班牙部分槽式电站,当初的集热管因没有很好地解决氢气渗漏的问题而导致集热管在运行五到七年后出现热损大幅增加高达五倍的严重问题,极大地影响了电站发电表现。国内项目必须引以为戒,在采购时通过严格考察尽量